遥感影像要素提取的可变结构卷积神经网络方法

遥感影像要素提取的可变结构卷积神经网络方法

论文摘要

针对利用经典卷积神经网络提取遥感影像地物要素的方法中,模型容量受既定网络固有结构的限制而难以得到良好提取效果的问题,提出利用可变结构卷积神经网络的遥感影像要素提取方法。该方法将结构搜索与权重求解过程统一,在定义卷积神经网络架构的基础上将其中的关键结构作为变量,并以要素提取精度指标作为目标函数,利用遗传算法求解网络结构,最后以该网络为模型提取遥感影像中的目标要素。相关试验表明,可变结构卷积神经网络具备灵活的模型容量,对遥感影像中目标要素的提取效果良好。

论文目录

  • 1 方法描述
  •   1.1 模型变量
  •     1.1.1 数据变量
  •     1.1.2 网络结构变量
  •   1.2 目标函数构建
  •   1.3 基于遗传算法的组合优化
  •     1.3.1 可行解的编码
  •     1.3.2 种群初始化设定
  •     1.3.3 个体适应度定义
  •     1.3.4 遗传算子的设计
  •       (1) 随机联赛选择算子。
  •       (2) 单点交叉算子。
  •       (3) 基本位变异算子。
  •     1.3.5 方法流程
  • 2 试验和分析
  •   2.1 试验设定
  •   2.2 试验结果
  •     2.2.1 遗传过程
  •     2.2.2 最终网络
  •     2.2.3 提取效果
  •   2.3 分 析
  • 3 结 论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 王华斌,韩旻,王光辉,李玉

    关键词: 地物要素提取,卷积神经网络,可变结构,遗传算法

    来源: 测绘学报 2019年05期

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑,信息科技

    专业: 工业通用技术及设备,自动化技术

    单位: 辽宁工程技术大学测绘与地理科学学院,自然资源部国土卫星遥感应用中心

    基金: 国家重点研发计划(2016YFB0501403)~~

    分类号: TP751;TP183

    页码: 583-596

    总页数: 14

    文件大小: 6961K

    下载量: 256

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